Cтраница 1
Способность присадок создавать на поверхности трущихся металлов смазочные пленки зависит от температуры резания. [1]
Способность присадок предохранять металлические поверхности от коррозии зависит также от свойств базового масла, в котором они находятся, и ряда других факторов. [2]
Способность присадок повышать индекс вязкости обусловлена загущающей способностью полимера, которая является функцией молекулярного веса и степени изменения собственной вязкости полимера с изменением температуры. Изменение собственной вязкости полимера связано с растворимостью и, вероятно, со многими другими факторами. Стойкость к механической деструкции полимеров изменяется обратно пропорционально их молекулярному весу и тесно связана с молекулярной структурой и характером сил сцепления, действующих в каркасе полимера. [3]
Способность присадки ЛЗ-6 / 9 снижать кинематическую вязкость индустриальных масел до температуры их застывания имеет большое практическое значение при эксплуатации зубчатых передач в зимнее время года, так как при этом существенно улучшается расклинивающий эффект смазки и создается более устойчивая защитная пленка на рабочих поверхностях зубьев. [4]
Была проверена также способность присадки ДФ-11Б ( как наиболее эффективной) снижать скорость изнашивания при введении в композиции моющих и стабилизирующих присадок. [5]
При длительных испытаниях изменяется не только способность присадок уменьшать коррозию, но и порядок расположения их по эффективности действия. Например, с маслом Д-11 при небольшой продолжительности испытания присадка циатим-339 дает лучшие результаты, чем азнии-4, при длительных определениях наоборот. [6]
Энергия связи между активной группой молекулы и ее радикалом определяет способность присадки вступать в химическую реакцию с поверхностью трения и, следовательно, образовывать модифицированный слой, снижающий скорость изнашивания и уменьшающий возможность задира. Чем меньше энергия связи, тем в большей степени проявляется указанная способность противозадирных присадок. В пользу этого утверждения свидетельствует наличие связи между работой выхода электрона и такими свойствами материалов, как поверхностная энергия, поверхностная прочность ( износостойкость), антикоррозионные свойства. С увеличением поверхностной энергии металл становится хрупким. [7]
![]() |
Фильтрующий элемент Регот -. маа-412. [8] |
Для обеспечения длительной работы полнопоточного фильтрующего элемента решающее значение имеет способность присадки длительное время сохранять свое диспергирующее действие. [9]
При помощи оптических, радиохимических и других методов исследования доказано, что способность присадок, содержащих серу и фосфор, предохранять от коррозии детали двигателей внутреннего сгорания связана со свойствами защитной пленки, образуемой присадками на металлических поверхностях. [10]
Рот и Лейдгейзер на основании проведенных исследований влияния органических соединений пришли к выводу, что способность присадок повышать поляризацию зависит от величины молекул, имеющегося числа электронных пар и основного или кислого характера соответствующих присадок. [11]
На последующем этапе взаимодействия присадок и поверхностей трения с развитием температур на фрикционных площадках контакта, как правило, более 393 - 443 К к адсорбционному механизму действия присадок добавляется химический, при котором способность присадок снижать износ и предотвращать схватывание поверхностей определяется соотношением скоростей образования и разрушения модифицированных слоев. Поскольку в процессе трения взаимодействие точек рабочих поверхностей имеет дискретный характер в результате непрерывного чередования микроконтакта и отдыха, оба механизма протекают одновременно. [12]
Влияние состава смазочной среды на коррозионно-ме-ханический износ металла обусловлено рядом факторов, среди которых основными являются адсорбционное понижение прочности поверхностных слоев металла по эффекту Ребиндера, расклинивающее давление тонких слоев жидкости в трещинах, химическая коррозионная агрессивность и способность присадок создавать при трении прочные три-бохимические пленки, способность смазочной среды тормозить электрохимическую коррозию и наводороживание металла. [13]
О механизме замедляющего действия присадок существует несколько предположений: одни считают, что присадки находятся в травильном растворе в коллоидном состоянии и адсорбируются поверхностью чистого металла, предохраняя последний от дальнейшего взаимодействия с кислотой; другие авторы объясняют замедляющее действие присадок на растворимость металла в кислотах способностью присадок повышать перенапряжение водорода на металле. [15]